压敏电阻已失效必须更换,依据是表面鼓包、裂纹、发黑、碳化、电极翘起或穿孔等不可逆损伤;脱焊后测得短路(0.00Ω–几百Ω)或二极管档导通亦可判定报废;实测压敏电压低于标称值15%以上同样需更换。

判断电脑电源中的压敏电阻是否已因过压事件触发保护并随之损坏,需结合物理痕迹、电路状态与实测数据综合确认,不能仅凭万用表电阻档读数下结论。
观察压敏电阻本体是否有不可逆损伤
断开电源并拆下主板或电源板后,定位标有“MOV”或“VDR”字样、通常为圆片状陶瓷结构的元件(常见于AC输入端滤波电容附近)。重点检查表面:是否有鼓包、裂纹、釉面发黑、边缘碳化、金属电极翘起或局部穿孔。这些是浪涌能量超限导致热击穿的典型证据。
若发现任一上述现象,【该压敏电阻已失效,必须更换】。此时无需测量,继续通电测试可能引发短路或起火风险。
测量前必须彻底脱离原电路
用烙铁将压敏电阻两端焊点完全脱焊,使其与其他元件完全断开。不拆除直接在板上测量会受并联支路(如共模电感、X/Y电容、整流桥)影响,导致误判为“阻值正常”。尤其Y电容对地路径可能让万用表显示几十千欧,掩盖内部已短路的事实。
这一步操作起来很简单,但跳过就会白测——很多维修员就是在这里栽跟头。
用数字万用表粗筛是否短路或开路
方法一:电阻档快速筛查
将万用表拨至20MΩ档,红黑表笔任意接触压敏电阻两端。若显示“0.00”或几欧姆至几百欧姆,说明内部已击穿短路,【不可继续使用】;若显示“OL”(溢出),属正常现象,不能判定完好,需进入下一步。
方法二:二极管档辅助验证
部分数字表二极管档输出电压约2.8V,远低于压敏电压(通常300V以上),此时仍应显示“OL”。若显示导通压降(如0.5V左右),说明PN结类结构已被破坏,元件报废。
加压测试确认压敏电压是否偏移
第一步:准备限流保护电路
取一个5W/10kΩ线绕电阻与可调直流电源(0–500V)串联,再接到已脱焊的压敏电阻两端。该电阻用于限制故障时电流,防止二次炸裂。
第二步:缓慢升压并监测电压拐点
从0V开始以每次10V递增,每步稳压10秒,同时用高精度数字电压表(4½位)并联在压敏电阻两端读数。当电压升至某一点后,电压表读数突然跌落(例如从270V骤降至150V),该跌落前最后稳定读数即为实际压敏电压V1mA。
第三步:比对标称值
查该压敏电阻本体印字(如“471K”表示470V±10%),若实测V1mA低于标称值15%以上(如标称470V,实测≤400V),说明氧化锌阀片老化严重,漏电流增大,已丧失可靠保护能力,必须更换。











